FR2710286A1 - Corps creux en résine fluorée, procédé pour sa fabrication et presse à extruder pour la mise en Óoeuvre du procédé. - Google Patents

Corps creux en résine fluorée, procédé pour sa fabrication et presse à extruder pour la mise en Óoeuvre du procédé. Download PDF

Info

Publication number
FR2710286A1
FR2710286A1 FR9311265A FR9311265A FR2710286A1 FR 2710286 A1 FR2710286 A1 FR 2710286A1 FR 9311265 A FR9311265 A FR 9311265A FR 9311265 A FR9311265 A FR 9311265A FR 2710286 A1 FR2710286 A1 FR 2710286A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
die
passage
section
fibers
recess
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR9311265A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2710286B1 (fr
Inventor
Moret De Rocheprise Bernard
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Plastic Omnium SE
Original Assignee
Plastic Omnium SE
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Plastic Omnium SE filed Critical Plastic Omnium SE
Priority to FR9311265A priority Critical patent/FR2710286B1/fr
Priority to US08/309,131 priority patent/US5518676A/en
Priority to DE69407241T priority patent/DE69407241T2/de
Priority to DE0644037T priority patent/DE644037T1/de
Priority to AT94402096T priority patent/ATE160970T1/de
Priority to EP94402096A priority patent/EP0644037B1/fr
Priority to ES94402096T priority patent/ES2073383T3/es
Priority to DK94402096T priority patent/DK0644037T3/da
Publication of FR2710286A1 publication Critical patent/FR2710286A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2710286B1 publication Critical patent/FR2710286B1/fr
Priority to GR980400151T priority patent/GR3025981T3/el
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C55/00Shaping by stretching, e.g. drawing through a die; Apparatus therefor
    • B29C55/30Drawing through a die
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/022Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the choice of material
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/05Filamentary, e.g. strands
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/09Articles with cross-sections having partially or fully enclosed cavities, e.g. pipes or channels
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/30Extrusion nozzles or dies
    • B29C48/32Extrusion nozzles or dies with annular openings, e.g. for forming tubular articles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/25Component parts, details or accessories; Auxiliary operations
    • B29C48/36Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die
    • B29C48/475Means for plasticising or homogenising the moulding material or forcing it through the nozzle or die using pistons, accumulators or press rams
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/001Combinations of extrusion moulding with other shaping operations
    • B29C48/0018Combinations of extrusion moulding with other shaping operations combined with shaping by orienting, stretching or shrinking, e.g. film blowing
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C48/00Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor
    • B29C48/03Extrusion moulding, i.e. expressing the moulding material through a die or nozzle which imparts the desired form; Apparatus therefor characterised by the shape of the extruded material at extrusion
    • B29C48/09Articles with cross-sections having partially or fully enclosed cavities, e.g. pipes or channels
    • B29C48/10Articles with cross-sections having partially or fully enclosed cavities, e.g. pipes or channels flexible, e.g. blown foils
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2027/00Use of polyvinylhalogenides or derivatives thereof as moulding material
    • B29K2027/12Use of polyvinylhalogenides or derivatives thereof as moulding material containing fluorine
    • B29K2027/18PTFE, i.e. polytetrafluorethene, e.g. ePTFE, i.e. expanded polytetrafluorethene
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2995/00Properties of moulding materials, reinforcements, fillers, preformed parts or moulds
    • B29K2995/0037Other properties
    • B29K2995/0044Anisotropic
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29KINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
    • B29K2995/00Properties of moulding materials, reinforcements, fillers, preformed parts or moulds
    • B29K2995/0037Other properties
    • B29K2995/005Oriented
    • B29K2995/0053Oriented bi-axially
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29LINDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
    • B29L2023/00Tubular articles

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)
  • Artificial Filaments (AREA)

Abstract

L'invention est relative à un corps creux en résine fluorée, notamment en PTFE obtenu par extrusion pâteuse, présentant un taux d'anisotropie inférieur à 1, et de préférence sensiblement égal à 0,5. Pour la fabrication de tels corps creux on mélange une poudre de résine fluorée, notamment de PTFE cru, à du lubrifiant; on comprime le mélange pour obtenir une préforme tubulaire compacte isotrope; on introduit ladite préforme dans une presse à extruder; on repousse la préforme à travers un passage (18) de section réduite d'une filière (4, 5) de manière à former des fibres orientées longitudinalement; on comprime lesdites fibres à la sortie dudit passage (18) dans une chambre interne d'expansion (21) à section agrandie, de manière à orienter transversalement lesdites fibres; et on refoule les fibres à travers l'orifice de sortie (15a) de la filière (4, 15) pour obtenir un corps creux.

Description

La présente invention concerne la fabrication de corps creux
en résine fluorée, comportant un taux d'anisotropie, réglable, faible.
On connaît pour la fabrication de corps creux, tels que des tubes, en résine fluorée, notamment en polytétrafluoréthylène (PTFE) un procédé d'extrusion désigné sous le nom "d'extrusion pâteuse ou lubrifiée"
des tubes, en résine fluorée, notamment en polytétrafluoroéthylène (PTFE).
Ce procédé comporte les étapes consistant à mélanger une poudre fine de résine fluorée crue à environ 20 % de lubrifiant, à comprimer ce mélange pour obtenir une préforme tubulaire compacte, à introduire cette préforme dans une presse à extruder dans laquelle un piston refoule la
préforme à travers une filière pour réaliser un profilé tubulaire.
Ce procédé permet la production de fibres ou de fibrilles de résine fluorée, ces fibres s'orientant naturellement dans le sens de l'écoulement de matière, autrement dit dans le sens longitudinal du corps,
du fait de la section réduite de l'orifice de sortie de la filière.
Cette orientation longitudinale des fibres est en général néfaste du point de vue de la résistance mécanique car elle favorise la formation de fissures longitudinales, en début d'éclatement du corps,
notamment dans le cas de tubes soumis à une pression interne.
On obtient généralement pour un tube ainsi fabriqué un taux
d'anisotropie A sensiblement égal à 2.
Résistance à la rupture en traction longitudinale
A = -----------------------_
Résistance à la rupture en traction transversale Pour qu'un corps creux sous pression présente sensiblement les mêmes risques de fissuration dans les directions longitudinale et transversale, il est nécessaire que la résistance à la traction transversale soit le double de la résistance à la traction longitudinale, c'est-à-dire
que le taux d'anisotropie A du corps creux soit sensiblement égal à 0,5.
On connaît de nombreuses techniques permettant de réduire le
taux d'anisotropie d'un corps creux obtenu par extrusion lubrifiée.
Une première technique consiste à faire varier le rapport de
réduction R de la filière.
Section de la préforme R =- Section de l'orifice de sortie de la filière La diminution du rapport de réduction de la filière permet de
réduire le taux d'anisotropie.
-2 - Bien que ces modifications permettent de réduire le taux d'anisotropie, elles s'effectuent souvent au détriment de la valeur absolue
de la résistance à la rupture du corps.
Une deuxième technique consiste à soumettre le corps à une recuisson qui permet de réduire l'orientation préalable des fibres et donc d'obtenir un taux d'anisotropie A proche de 1. Mais cette technique est
particulièrement coûteuse.
Une troisième technique consiste à utiliser des poudres
fortement modifiées et donc beaucoup plus chères que les poudres standards.
Cependant, quelle que soit la technique utilisée, il est actuellement impossible d'obtenir, par extrusion pâteuse, un taux
d'anisotropie A inférieur à 1.
La présente invention a pour objet un corps creux en résine fluorée, notamment en PTFE obtenu par extrusion pâteuse et qui se caractérise par le fait qu'il présente un taux d'anisotropie inférieur à 1
et de préférence sensiblement égal à 0,5.
La présente invention a également pour but de proposer un procédé d'extrusion permettant l'obtention de tels corps creux sans
diminution de la valeur absolue de la résistance à la rupture.
La présente invention a pour objet un procédé d'extrusion pour la fabrication de corps creux en résine fluorée, selon lequel on mélange une poudre fine de résine fluorée, notamment de PTFE cru, à du lubrifiant, on comprime le mélange pour obtenir une préforme tubulaire compacte isotrope, on introduit ladite préforme dans une presse à extruder et l'on repousse la préforme à travers un passage de section réduite d'une filière de manière à former des fibres orientées longitudinalement, caractérisé par le fait que l'on comprime à la sortie dudit passage lesdites fibres dans une chambre interne d'expansion à section agrandie, de manière à orienter transversalement lesdites fibres, et l'on refoule les fibres à
travers l'orifice de sortie de la filière pour obtenir un corps creux.
Dans un mode de mise en oeuvre particulier de l'invention, après passage dans la chambre interne d'expansion, on fait passer les fibres à travers un second passage de section réduite pour les réorienter partiellement dans la direction longitudinale, on comprime à nouveau les fibres dans une zone d'expansion de section agrandie de manière à conserver
majoritairement l'orientation transversale des fibres.
On sépare ainsi l'écoulement de la matière à travers la presse à extruder en zones distinctes permettant chacune une orientation
déterminée des fibres.
3- - 2710286
La présente invention repose sur le principe selon lequel une section réduite de l'orifice de sortie d'une filière conduit à une orientation majoritairement longitudinale des fibres et qu'une section agrandie dudit orifice conduit à une orientation majoritairement transversale des fibres. En ajustant les sections respectives des différentes zones de la presse on peut alors ajuster le taux d'anisotropie
du corps creux obtenu.
La présente invention a également pour objet une presse à extruder pour la mise en oeuvre du procédé précité, ladite presse comportant une filière qui présente à une extrémité un évidement, de préférence sensiblement conique, de réception d'une préforme tubulaire qui débouche dans un passage de section réduite et un élément central sensiblement cylindrique formant noyau de filière et traversant ledit évidement de réception et ledit passage, caractérisée en ce que ledit passage débouche dans une chambre interne d'expansion de section agrandie. Dans un mode de réalisation particulier, la chambre est raccordée par un second passage de section réduite à un évidement de sortie, de préférence sensiblement conique, ménagé à l'extrémité opposée de la filière et ledit élément central est raccordé à une pièce, de préférence sensiblement conique, apte à venir se loger dans l'évidement de sortie de manière à définir une zone
d'expansion de section agrandie à la sortie dudit second passage.
La filière de la presse selon ce mode de réalisation est avantageusement constituée de deux parties distinctes qui viennent s'emboîter l'une dans l'autre, la première partie comportant l'évidement de réception et le premier passage et la deuxième partie comportant le second passage et l'évidement de sortie, un logement, de préférence tronconique, étant ménagé dans chacune des extrémités en regard desdites parties de manière à former ladite chambre interne d'expansion lorsque les parties sont emboîtées. Le fait de prévoir la filière en deux parties distinctes permet de faire aisément varier la section de la chambre d'expansion, en ne
remplaçant qu'une des deux parties à la fois.
Avantageusement, l'inclinaison de la génératrice de la pièce conique par rapport à son axe est légèrement supérieure à celle de l'évidement de sortie, de manière à réduire la section de la zone
d'expansion au voisinage de l'orifice de sortie de la filière.
On obtient ainsi une nouvelle compression des fibres dans la zone d'expansion ce qui permet d'atteindre un taux d'anisotropie faible,
inférieur à 1 et même inférieur à 0,5.
-4 - Le fait de prévoir une pièce conique dans l'évidement de sortie de la filière permet de faire aisément varier l'épaisseur du profilé tubulaire fabriqué en déplaçant axialement la pièce conique dans ledit
évidement de sortie par l'intermédiaire du noyau.
Dans le procédé d'extrusion lubrifié classique, l'on utilise
des rapports de réduction R élevés, généralement compris entre 50 et 500.
Il est généralement admis que le rapport de réduction ne peut dépasser une valeur de seuil, fonction de la qualité de poudre utilisée, sans provoquer une détérioration de la poudre, résultant d'une compression
trop élevée dans la filière de ladite poudre.
Selon la qualité de poudre utilisée, cette dernière peut
subir une pression comprise entre 10 et 100 MPa.
Dans la filière selon la présente invention, à rapport de réduction égal, la pression que subit la poudre est nettement supérieure à celle d'une filière classique, du fait du second passage de section réduite
qui constitue une zone de compression supplémentaire de la poudre.
Dans le procédé d'extrusion selon la présente invention, on utilise alors avantageusement un rapport de réduction global dans une plage comprise entre 2 et 20, ladite plage permettant de produire des corps creux
sans détérioration de la poudre.
Pour mieux faire comprendre l'objet de la présente invention, on va en décrire ci-après, à titre d'exemple purement illustratif et non limitatif un mode de réalisation représenté sur le dessin annexé, dans lequel: - la figure 1 est une vue en coupe longitudinale d'une presse à extruder classique, - la figure 2 est une vue en coupe longitudinale partielle d'une presse à extruder selon la présente invention, - la figure 3 est un graphique représentant la variation de la section interne de la filière de la figure 2 en fonction de la position
axiale dans la filière.
On voit sur la figure 1 une presse à extruder 1 comportant une chambre tubulaire 2 raccordée de manière étanche par un joint torique 3 à une filière 4, une tige centrale cylindrique 5 formant noyau de filière raccordée par l'intermédiaire d'un mandrin 6 à une partie fixe non représentée de la presse. Un piston 7 est apte à coulisser le long du
mandrin 6 à l'intérieur de la chambre tubulaire 2.
-5 - 2710286
Un poussoir 8 applique sur le piston 7 une force de compression engendrant une pression comprise entre 10 et 100 MPa dans la
filière 4.
Un évidement conique 9 de réception de préformes est ménagé à l'extrémité amont de la filière 4 et débouche dans un passage cylindrique 10
de section réduite ménagé dans la filière.
L'angle d'ouverture 0 de l'évidement conique de réception 11
est compris généralement entre 30 et 60 .
On a représenté sur la figure 1 des bandes annulaires de i0 chauffage 11,12,13 destinées à chauffer la filière 4 à une température généralement comprise entre 30 et 60 C pour faciliter l'extrusion des préformes. On obtient, grâce à ce procédé d'extrusion classique des corps creux présentant un taux d'anisotropie A supérieur à 1 et généralement
sensiblement égal à 2.
La figure 2 est une vue partielle d'une presse à extruder 1' selon la présente invention, représentant la partie terminale d'une chambre tubulaire 2' de réception des préformes (non représentées sur le dessin) raccordée, par l'intermédiaire d'un écrou 14, à une première partie 4 de la
filière selon la présente invention.
La filière selon la présente invention est constituée en
outre d'une seconde partie 15 qui vient s'emboiter dans la première partie 4.
Bien qu'il soit possible de réaliser la filière en un seul bloc, il est avantageux de la prévoir en deux parties distinctes 4 et 15, ce qui permet par exemple d'utiliser en tant que première partie 4 une filière
classique, analogue à celle représentée sur la figure 1.
La première partie 4 présente un corps cylindrique 4a
séparé par un épaulement 4b d'un prolongement tubulaire 16.
Un évidement sensiblement conique 17 de réception de préformes est ménagé à l'une des extrémités du corps cylindrique 4a et débouche dans un passage cylindrique 18 de section réduite, ménagé dans le
prolongement tubulaire 16.
Le passage 18 débouche à son tour dans un logement
tronconique 19 ménagé à l'extrémité libre du prolongement 16.
Le prolongement 16 est emboîté dans un logement de forme adaptée 20 ménagé à l'une des extrémités de la seconde partie 15 de la filière. - 6 - Les logements 19 et 20 définissent une chambre 21 de section agrandie lorsque les deux parties 4 et 15 de la filière sont emboîtées l'une
dans l'autre.
Le logement 20 débouche dans un évidement de sortie 22 ménagé à l'autre extrémité longitudinale de la seconde partie 15 de la filière, en
passant par un second passage cylindrique 23 de section réduite.
Un élément central cylindrique 5 formant noyau de filière traverse entièrement la première partie 4 de la filière et partiellement la
seconde partie 15 de la filière.
L'extrémité amont de l'élément central 5 est apte à être montée sur un mandrin formant porte-noyau (non représenté sur la figure 2) et l'extrémité droite est raccordée à une pièce de forme sensiblement
conique 24 logée à l'intérieur de l'évidement de sortie 22.
La surface externe de la pièce conique 24 et la surface interne de l'évidement de sortie 22 définissent une zone d'expansion 25 de
section agrandie et variable.
La génératrice 24 a de la surface externe de la pièce conique 20 présente une inclinaison par rapport à son axe supérieure à celle de la génératrice de l'évidement de sortie 22, ce qui permet de réduire la section de la zone d'expansion 25 au voisinage de l'orifice de sortie 15a
de la seconde partie 15 de la filière.
Bien entendu, la forme de la chambre d'expansion 21 et de la zone d'expansion 25 peut être modifiée sans sortir du cadre ni de l'esprit
de la présente invention, à condition de prévoir une section agrandie.
on a également représenté sur la figure 2 des bandes annulaires de chauffage 26 analogues à celles illustrées en 11,12,13 sur la
figure 1.
On a représenté sur la figure 3 la variation de la section interne d'un mode de réalisation particulier de la filière selon la présente
invention, en fonction de la position axiale dans la filière.
On peut remarquer que l'écoulement de matière dans la filière
se décompose en trois zones distinctes.
La zone 1 correspond à une filière classique du type illustré sur la figure 1 dans laquelle une préforme tubulaire de section S = 3500 mm est apte à être filée dans un premier passage de section
S1l 125 mm'.
On obtient donc un premier rapport de réduction intermédiaire
Ri = 28.
-7 - La zone 2 est constituée d'une chambre d'expansion de section maximale S2 l 1000 mm2 (facteur d'expansion 8) et qui débouche dans un second
passage de section S3c125 mm2.
La zone 2 joue donc le rôle d'une filière de rapport de réduction R2 = 8. La zone 3 est constituée d'une zone d'expansion dont la section maximale S4- 1l000 mmZet dont l'orifice de sortie a une section
S 5= 850 mmZ.
La zone 3 joue donc également le rôle d'une filière dont le
rapport de réduction R 3z1,2.
La filière selon la présente invention présente donc un
rapport de réduction globale Rg = R1/R2 X R3, à savoir Rg = 4.
Le rapport de réduction global (Rg = 4) de la filière selon la présente invention est donc très nettement inférieur au rapport de réduction généralement utilisé par une presse à extruder classique (R = 50 à 500). Bien entendu, la section des premier et second passages, ainsi que la section de la chambre et de la zone d'expansion peuvent être différentes. On va maintenant décrire un exemple de réalisation d'un tube selon le procédé d'extrusion de la présente invention, permettant d'obtenir
un taux d'anisotropie A = 0,5.
Exemple
On utilise une poudre vierge de PTFE obtenue par coagulation d'une dispersion aqueuse puis séchage. On mélange cette poudre avec un lubrifiant isoparaffinique (ISOPAR) à raison d'environ 20 % en poids de lubrifiant. On réalise une préforme compacte isotrope (A = 1) non fibrée, en comprimant à une pression de 1,5 MPa le mélange de poudre et de
lubrifiant.
Cette préforme se présente sous la forme d'un tube de 70 mm
de diamètre et 25 mm d'épaisseur, pour une section d'environ 3500 mmz.
On introduit la préforme dans la presse à extruder, dont les caractéristiques sont illustrées sur la figure 3, sous une pression de 30
MPa et à une température de 40 C.
On obtient à la sortie de la zone 1 des fibres extrudées
longitudinalement présentant un taux d'anisotropie A = 2.
A la sortie du premier passage, les fibres viennent se tasser et se comprimer dans la chambre d'expansion de la filière, suite à la -8 réduction de section de la chambre au niveau du second passage, de manière à
obtenir un taux d'anisotropie A = 0,5.
A la sortie du second passage de la zone 2, les fibres sont bi-orientées dans les directions longitudinale et transversale et présentent donc un taux d'anisotropie A = 1. Enfin, les fibres se réorientent majoritairement dans la direction transversale dans la zone d'expansion 3 de manière à obtenir à la sortie de la filière un profilé tubulaire présentant un taux d'anisotropie
A = 0,5.
Le profilé tubulaire obtenu présente un diamètre de 105 mm,
une épaisseur de 2,6 mm, pour une section d'environ 850 mmZ.
Si l'on obtient après une première extrusion un taux d'anisotropie A supérieur à 0,5, il est possible d'atteindre A = 0,5 dans les extrusions successives, en effectuant un ou plusieurs des réglages suivants: diminution du diamètre du premier passage de la filière, - augmentation du diamètre de la chambre d'expansion,
- augmentation de la section du second passage de la filière.
Si l'on obtient, après une première extrusion, un taux d'anisotropie A inférieur à 0,5, on peut obtenir A = 0,5 en effectuant les opérations inverses que celles qui sont décrites ci-dessus, ou en augmentant
le diamètre de la préforme.
De manière plus générale, il est possible de régler le taux d'anisotropie dans une très large plage de valeurs comprises entre 0,2 et 1 par le procédé d'extrusion de la présente invention, en faisant varier les
paramètres cités ci-dessus.
Il est également possible, comme dans une extrusion lubrifiée classique, d'ajuster le taux d'anisotropie en faisant varier le taux de lubrifiant mélangé à la poudre ou en choisissant des qualités de poudres
différentes.
Les corps creux obtenus par le procédé selon la présente invention présentent les avantages suivants: - une aussi bonne résistance mécanique que les tubes obtenus par enroulement de bandes de résine fluorée, - une plus grande résistance à l'éclatement sous pression et sous vide que les tubes classiques, - une aussi bonne résistance que les tubes obtenus par extrusion lubrifiée classique, lorsqu'ils sont soumis au test d'épreuve préconisé par la norme ASTM F 423 "Standard specification for PTFE -9 Plastic-lined Ferrous Metal Pipes, Fittings and Flanges" publiée en Septembre 1982, - une réalisation aisée de collets à ses extrémités, - un faible coût de fabrication, - une plus faible aptitude à se fissurer que les tubes classiques. Les tubes ainsi obtenus peuvent être en outre aisément
calibrés pour d'éventuels raccords à d'autres éléments.
Le procédé selon la présente invention est par ailleurs, particulièrement bien adapté pour la fabrication de tubes pour flexibles
convolutés ou ondulés.
Le procédé selon la présente invention permet également de réaliser, dans le cadre d'applications industrielles, des tubes de grand diamètre et de faible épaisseur, tout en présentant une pression
d'éclatement supérieure aux tubes obtenus par un procédé classique.
Bien que l'invention ait été décrite en liaison avec un mode de réalisation particulier, il est évident qu'elle n'y est nullement limitée et qu'on peut lui apporter diverses variantes et modifications sans pour
autant sortir ni de son cadre ni de son esprit.
- 10 -

Claims (8)

REVENDICATIONS
1 - Corps creux en résine fluorée, notamment en PTFE obtenu par extrusion pâteuse, caractérisé par le fait qu'il présente un taux
d'anisotropie inférieur à 1, et de préférence sensiblement égal à 0,5.
2 - Procédé d'extrusion pour la fabrication de corps creux en résine fluorée selon la revendication 1, selon lequel on mélange une poudre de résine fluorée, notamment de PTFE cru, à du lubrifiant, on comprime le mélange pour obtenir une préforme tubulaire compacte isotrope, on introduit ladite préforme dans une presse à extruder et l'on repousse la préforme à travers un passage de section réduite d'une filière de manière à former des fibres orientées longitudinalement, caractérisé par le fait que l'on comprime à la sortie dudit passage (18) lesdites fibres dans une chambre interne d'expansion (21) à section agrandie, de manière à orienter transversalement lesdites fibres, et l'on refoule les fibres à travers
l'orifice de sortie (15a) de la filière (4,15) pour obtenir un corps creux.
3 - Procédé d'extrusion selon la revendication 2, caractérisé par le fait qu'après passage dans la chambre d'expansion, on fait passer les fibres à travers un second passage (23) de section réduite pour les réorienter partiellement dans la direction longitudinale, on comprime à nouveau les fibres dans une zone d'expansion (25) de section agrandie de
manière à conserver majoritairement l'orientation transversale des fibres.
4 - Procédé d'extrusion selon l'une quelconque des
revendications 2 et 3, caractérisé en ce qu'on utilise pour la filière
(4,15) un rapport de réduction global Rg dans une plage comprise entre 2 et 20.
5 - Presse à extruder pour la mise en oeuvre du procédé selon la revendication 2, ladite presse comportant une filière qui présente à une extrémité un évidement, de préférence sensiblement conique, de réception d'une préforme tubulaire, qui débouche dans un passage de section réduite, et un élément central sensiblement cylindrique formant noyau de filière et traversant ledit évidement de réception et ledit premier passage, caractérisée en ce que le passage (18) débouche dans une chambre interne
d'expansion (21) de section agrandie.
6 - Presse à extruder selon la revendication 5, caractérisée par le fait que ladite chambre (21) est raccordée par un second passage (23) de section réduite à un évidement de sortie (22), de préférence sensiblement conique, ménagé à l'extrémité opposée de la filière (4,15) et en ce que ledit élément central (5) est raccordé à une pièce (24), de préférence sensiblement conique, apte à venir se loger dans l'évidement de sortie (22)
- il -
de manière à définir une zone d'expansion (25) de section agrandie à la
sortie dudit second passage (23).
7 - Presse à extruder selon la revendication 6, caractérisée en ce que la filière est constituée de deux parties distinctes (4,15) qui viennent s'emboîter l'une dans l'autre, la première partie (4) comportant l'évidement de réception de préformes (17) et le passage (18), la deuxième partie (15) comportant le second passage (23) et l'évidement de sortie (22), un logement (19,20), de préférence tronconique, étant ménagé dans chacune des extrémités en regard desdites parties (4,15) de manière à former ladite
chambre interne d'expansion (21) lorsque les parties (4,15) sont emboîtées.
8 - Presse à extruder selon la revendication 6 ou 7, caractérisée en ce que l'inclinaison de la génératrice (24a) de la pièce conique (24) par rapport à son axe est légèrement supérieure à celle de l'évidement de sortie (22) de manière à réduire la section de la zone
d'expansion (25) au voisinage de l'orifice de sortie (15a) de la filière.
FR9311265A 1993-09-22 1993-09-22 Corps creux en résine fluorée, procédé pour sa fabrication et presse à extruder pour la mise en Óoeuvre du procédé. Expired - Fee Related FR2710286B1 (fr)

Priority Applications (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9311265A FR2710286B1 (fr) 1993-09-22 1993-09-22 Corps creux en résine fluorée, procédé pour sa fabrication et presse à extruder pour la mise en Óoeuvre du procédé.
US08/309,131 US5518676A (en) 1993-09-22 1994-09-20 Process and extrusion press for making hollow body made of fluoro resin
DE0644037T DE644037T1 (de) 1993-09-22 1994-09-21 Hohl-Körper aus fluorenthaltenden Harz, Verfahren zur Herstellung und Strangpresse zum Durchführen des Verfahren.
AT94402096T ATE160970T1 (de) 1993-09-22 1994-09-21 Hohl-körper aus fluorenthaltenden harz, verfahren zur herstellung und strangpresse zum durchführen des verfahren
DE69407241T DE69407241T2 (de) 1993-09-22 1994-09-21 Hohl-Körper aus fluorenthaltenden Harz, Verfahren zur Herstellung und Strangpresse zum Durchführen des Verfahren
EP94402096A EP0644037B1 (fr) 1993-09-22 1994-09-21 Corps creux en resine fluorée, procédé pour sa fabrication et presse à extruder pour la mise en oeuvre du procédé
ES94402096T ES2073383T3 (es) 1993-09-22 1994-09-21 Cuerpo hueco de resina fluorada, procedimiento para su fabricacion y prensa de extrusion para la realizacion del procedimiento.
DK94402096T DK0644037T3 (da) 1993-09-22 1994-09-21 Hult emne i fluoreret harpiks, fremgangsmåde ved fremstilling heraf og ekstruder til udøvelse af fremgangsmåden
GR980400151T GR3025981T3 (en) 1993-09-22 1998-01-21 Hollow article made from a fluororesin, process of manufacture and extruder for carrying out the process.

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR9311265A FR2710286B1 (fr) 1993-09-22 1993-09-22 Corps creux en résine fluorée, procédé pour sa fabrication et presse à extruder pour la mise en Óoeuvre du procédé.

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2710286A1 true FR2710286A1 (fr) 1995-03-31
FR2710286B1 FR2710286B1 (fr) 1995-12-08

Family

ID=9451103

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR9311265A Expired - Fee Related FR2710286B1 (fr) 1993-09-22 1993-09-22 Corps creux en résine fluorée, procédé pour sa fabrication et presse à extruder pour la mise en Óoeuvre du procédé.

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5518676A (fr)
EP (1) EP0644037B1 (fr)
AT (1) ATE160970T1 (fr)
DE (2) DE644037T1 (fr)
DK (1) DK0644037T3 (fr)
ES (1) ES2073383T3 (fr)
FR (1) FR2710286B1 (fr)
GR (1) GR3025981T3 (fr)

Families Citing this family (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FI965182A (fi) 1996-04-04 1997-10-05 Conenor Oy Menetelmä ja laite puristetun muovituotteen tekemiseksi ja muovituote
US5863480A (en) * 1994-08-29 1999-01-26 Srp Industries Ltd. Process for making a filler reinforced thermoplastic composites having biaxially oriented components
ATE202971T1 (de) * 1994-09-23 2001-07-15 Impra Inc Kohlenstoffhaltiges gefässtransplantat und herstellungsverfahren
KR19990014860A (ko) * 1996-03-25 1999-02-25 사또 아끼오 관 성형용 금형 및 관 성형용 금형으로 성형한 수지관
US5965074A (en) * 1997-02-17 1999-10-12 E.I. Du Pont De Nemours And Company Continuous paste extrusion method
DE69811085T2 (de) * 1997-08-07 2003-10-30 Du Pont Pastenextrusionsverfahren und -artikel, und extrusionsköpfe für dieses verfahren
US6174473B1 (en) 1998-07-27 2001-01-16 E.I. Du Pont De Nemours And Company Paste extrusion method
US6641884B1 (en) * 2000-08-09 2003-11-04 Teleflex Fluid Systems Corrugated hose assembly
WO2002041325A1 (fr) * 2000-11-14 2002-05-23 Coltec Industrial Products Inc Bandes de polytetrafluoroethylene resistantes a l'abrasion
DE10063001B4 (de) * 2000-12-16 2005-09-15 Elringklinger Ag Zwei- oder mehrlagiger Schlauch sowie Verfahren zu dessen Herstellung
US20050139377A1 (en) * 2003-12-31 2005-06-30 Levy Daniel N. Paste extruded insulator with air channels
FR2874736B1 (fr) * 2004-08-27 2006-11-03 Nexans Sa Dispositif de fabrication d'une gaine alveolee autour d'un conducteur
US8002534B2 (en) * 2004-09-15 2011-08-23 Lowry Stanley N Methods and apparatuses for cutting dough utilizing a shaped opening
US20060103048A1 (en) * 2004-11-17 2006-05-18 Crumm Aaron T Extrusion die for making a part with controlled geometry
US7704067B2 (en) * 2006-02-07 2010-04-27 Tiodize Company, Inc. Method and mold for making non-metallic fiber reinforced parts
USD744015S1 (en) * 2013-10-16 2015-11-24 Windmoeller & Hoelscher Kg Housing of an extrusion press
USD745904S1 (en) * 2014-06-06 2015-12-22 Krones Ag Double cavity form carrier
US10710322B1 (en) * 2015-06-12 2020-07-14 Accredo Packaging, Inc Matte film and method of manufacture therefore
CN109591271A (zh) * 2018-10-09 2019-04-09 湖北文太新材料有限公司 塑料管挤出机
CN112318841A (zh) * 2020-01-06 2021-02-05 姚春祥 一种pvc复合管的电磁加热、脱模控制方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1285356A (fr) * 1961-01-11 1962-02-23 Trefileries Laminoirs Havre Sa Boudineuse à vis perfectionnée
US3315020A (en) * 1962-03-21 1967-04-18 Gore & Ass Process for preparing biaxially fibrillated sheets
US3981672A (en) * 1973-03-05 1976-09-21 Phillips Petroleum Company Apparatus for forming a parison
US4225547A (en) * 1975-12-15 1980-09-30 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Extrusion process of polytetrafluoroethylene tubing materials and apparatus therefor
US4282277A (en) * 1978-09-08 1981-08-04 Bethlehem Steel Corporation Oriented, semi-crystalline polymer product and method and apparatus for producing such product
GB2086305A (en) * 1980-10-31 1982-05-12 Klinger Ag An Apparatus for the Formation by Extrusion of a Fibrillated PTFE Strand
DE3534407A1 (de) * 1985-09-27 1987-04-16 Hoechst Ag Verfahren zur herstellung von unverstrecktem thermoplastischem schmelzefilm
EP0267719A2 (fr) * 1986-11-13 1988-05-18 W.L. Gore & Associates, Inc. Procédé pour extruder et dilater des tubes en polytétrafluoréthylène et le produit ainsi formé
GB2236504A (en) * 1989-10-07 1991-04-10 Liberato Mascia Convergent-divergent dies to produce biaxial orientation in plastics products by extrusion or pultrusion

Family Cites Families (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3008187A (en) * 1959-01-05 1961-11-14 Raybestos Manhattan Inc Method and apparatus for extruding polytetrafluoroethylene tubing
US3260774A (en) * 1963-01-21 1966-07-12 Tensolite Insulated Wire Co In Method for the continuous extrusion of unsintered polytetrafluoroethylene powder
US3295166A (en) * 1963-07-24 1967-01-03 Du Pont Apparatus for extruding polytetrafluoroethylene tubing and wire coating
US3859017A (en) * 1969-02-20 1975-01-07 Rol Extrusion of sheath onto elongated support using decompression zones
JPS526761A (en) * 1975-07-04 1977-01-19 Ube Industries Method and die for extruding solid plastic
US4056594A (en) * 1975-12-15 1977-11-01 Phillips Petroleum Company Method of producing a flexible extrudate of a mixture of poly(phenylene sulfide) and filler
JPS5334868A (en) * 1976-09-13 1978-03-31 Sumitomo Electric Industries Fine porous tube
US4482516A (en) * 1982-09-10 1984-11-13 W. L. Gore & Associates, Inc. Process for producing a high strength porous polytetrafluoroethylene product having a coarse microstructure
EP0238076B1 (fr) * 1986-03-18 1992-10-21 Asahi Kasei Kogyo Kabushiki Kaisha Pièce façonnée en polymère orienté de tétrafluoroéthylène
JPS62279920A (ja) * 1986-05-28 1987-12-04 Daikin Ind Ltd 多孔質熱収縮性テトラフルオロエチレン重合体管及びその製造方法
US4876051A (en) * 1986-11-13 1989-10-24 W. L. Gore & Associates, Inc. Apparatus and method for extruding and expanding polytetrafluoroethylene tubing and the products produced thereby
US5026513A (en) * 1987-10-19 1991-06-25 W. L. Gore & Associates, Inc. Process for making rapidly recoverable PTFE
US5110526A (en) * 1988-09-22 1992-05-05 Nippon Valqua Industries, Ltd. Process for producing molded articles of polytetrafluoroethylene resin

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR1285356A (fr) * 1961-01-11 1962-02-23 Trefileries Laminoirs Havre Sa Boudineuse à vis perfectionnée
US3315020A (en) * 1962-03-21 1967-04-18 Gore & Ass Process for preparing biaxially fibrillated sheets
US3981672A (en) * 1973-03-05 1976-09-21 Phillips Petroleum Company Apparatus for forming a parison
US4225547A (en) * 1975-12-15 1980-09-30 Sumitomo Electric Industries, Ltd. Extrusion process of polytetrafluoroethylene tubing materials and apparatus therefor
US4282277A (en) * 1978-09-08 1981-08-04 Bethlehem Steel Corporation Oriented, semi-crystalline polymer product and method and apparatus for producing such product
GB2086305A (en) * 1980-10-31 1982-05-12 Klinger Ag An Apparatus for the Formation by Extrusion of a Fibrillated PTFE Strand
DE3534407A1 (de) * 1985-09-27 1987-04-16 Hoechst Ag Verfahren zur herstellung von unverstrecktem thermoplastischem schmelzefilm
EP0267719A2 (fr) * 1986-11-13 1988-05-18 W.L. Gore & Associates, Inc. Procédé pour extruder et dilater des tubes en polytétrafluoréthylène et le produit ainsi formé
GB2236504A (en) * 1989-10-07 1991-04-10 Liberato Mascia Convergent-divergent dies to produce biaxial orientation in plastics products by extrusion or pultrusion

Also Published As

Publication number Publication date
DE69407241D1 (de) 1998-01-22
EP0644037A1 (fr) 1995-03-22
DK0644037T3 (da) 1998-08-24
US5518676A (en) 1996-05-21
DE69407241T2 (de) 1998-06-25
DE644037T1 (de) 1995-12-14
ATE160970T1 (de) 1997-12-15
ES2073383T3 (es) 1998-02-16
EP0644037B1 (fr) 1997-12-10
ES2073383T1 (es) 1995-08-16
FR2710286B1 (fr) 1995-12-08
GR3025981T3 (en) 1998-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0644037B1 (fr) Corps creux en resine fluorée, procédé pour sa fabrication et presse à extruder pour la mise en oeuvre du procédé
EP0098224B1 (fr) Nouvelle prothèse osseuse et son obtention
CA2470449A1 (fr) Procede de realisation d'un joint tubulaire etanche avec expansion plastique
US7182900B2 (en) Winding tape and method of making winding tape
FR2962935A1 (fr) Piece en materiau composite, son procede de fabrication, et bielle obtenue par ce procede
FR2488595A1 (fr) Composants a indice de refraction degrade et leur procede de preparation
FR2955523A1 (fr) Outillage d'extrusion pour la fabrication de profiles en matiere plastique avec elements de renforcement, procede de mise en oeuvre et profiles obtenus
EP1001873A1 (fr) Procede d'extrusion en pate
EP1675129B1 (fr) Matériau électriquement conducteur à base de polymère fluoré et procédé de fabrication d'un tel matériau
FR2479037A1 (fr) Laminoir oblique pour la fabrication de tubes sans soudure
BE1006667A3 (fr) Procede pour realiser, par coextrusion, un tuyau allege et filiere pour sa realisation.
BE1008934A3 (fr) Tube, plaque ou article bioriente.
EP2572364B1 (fr) Buse a soufflage d'arc electrique
GB2086305A (en) An Apparatus for the Formation by Extrusion of a Fibrillated PTFE Strand
WO2010072955A1 (fr) Tete d'extrusion annulaire
EP2803763B1 (fr) Câble de traction et de levage perfectionné et procédé de réalisation d'un tel câble
FR2582547A1 (fr) Filiere pour filage a chaud
EP0627589B1 (fr) Tube en polyoléfine biorienté
EP0684121B1 (fr) Procédé de fabrication de produits extrudés en polytétrafluoréthylène (PFFE) poreux
BE569212A (fr)
EP0881061B1 (fr) Outillage et procédé de production de tubes en céramique à l'aide de cet outillage
WO2021116453A1 (fr) Procede de formage de lopin pour implant
FI108529B (fi) Profiiliekstruusiosuutin
BE544222A (fr)
BE672123A (fr)

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse